如图所示,两根间距为d的平行光滑金属导轨间接有电源E,导轨平面与水平面间的夹角θ=30°,金属杆ab垂直导轨放置,导轨与金属杆接触良好.整个装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中.当磁场方向垂直导轨平面向上时,金属杆ab刚好处于静止状态.要使金属杆能沿导轨向上运动,可以采取的措施是( )
A. 增大磁感应强度B
B. 调节滑动变阻器使电流增大
C. 增大导轨平面与水平面间的夹角θ
D. 将电源正负极对调使金属杆中的电流方向改变
高三物理选择题中等难度题
如图所示,两根间距为d的平行光滑金属导轨间接有电源E,导轨平面与水平面间的夹角θ=30°.金属杆ab垂直导轨放置,导轨与金属杆接触良好.整个装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中.当磁场方向垂直导轨平面向上时,金属杆ab刚好处于静止状态,若将磁场方向改为竖直向上,要使金属杆仍保持静止状态,可以采取的措施是( )
A.减小磁感应强度B
B.调节滑动变阻器,使电流减小
C.减小导轨平面与水平面间的夹角θ
D.将电源正负极对调使电流方向改变
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如图所示,两根间距为d的平行光滑金属导轨间接有电源E,导轨平面与水平面间的夹角θ=30°,金属杆ab垂直导轨放置,导轨与金属杆接触良好.整个装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中.当磁场方向垂直导轨平面向上时,金属杆ab刚好处于静止状态.要使金属杆能沿导轨向上运动,可以采取的措施是( )
A. 增大磁感应强度B
B. 调节滑动变阻器使电流增大
C. 增大导轨平面与水平面间的夹角θ
D. 将电源正负极对调使金属杆中的电流方向改变
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如甲图所示,两根间距为d的平行光滑金属导轨间接有电动势为E,内阻为r的电源。导轨平面与水平面间的夹角为θ。金属杆ab垂直导轨静止放置,不计金属杆ab的电阻,金属杆ab的质量为m,金属杆与导轨接触良好。整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B。重力加速度为g,求:
(1)金属杆ab所受安培力;
(2)滑动变阻器的阻值R;
(3)若将磁场方向按乙图所示的方向逆时针旋转90°至水平方向(虚线所指),且始终保持ab杆处于静止状态,试通过受力分析说明磁感应强度的大小变化情况。
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光滑平行的金属导轨和,间距,与水平面之间的夹角,匀强磁场磁感应强度,垂直于导轨平面向上,间接有阻值的电阻,其它电阻不计,质量的金属杆垂直导轨放置,如图2所示.用恒力沿导轨平面向上拉金属杆,由静止开始运动, 图象如图3所示,,导轨足够长.求:
(1)恒力的大小.
(2)金属杆速度为时的加速度大小.
(3)根据图象估算在前内电阻上产生的热量.
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如图所示,两根间距为d的垂直光滑金属导轨间接有电源E,导轨平面与水平面间的夹角θ=30°.金属杆ab垂直导轨放置,导轨与金属杆接触良好.整个装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中.当磁场方向垂直导轨平面向上时,金属杆ab刚好处于静止状态.要使金属杆能沿导轨向上运动,可以采取的措施是( )
A.增大磁感应强度B
B.调节滑动变阻器使电流减小
C.增大导轨平面与水平面间的夹角θ
D.将电源正负极对调使金属杆中的电流方向改变
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如图,间距为d的足够长光滑导轨PQ、MN平行放置,所在平面与水平面夹角为θ,PM间接一阻值为R的电阻,空间存在磁感应强度大小为B,方向垂直导轨平面向上的匀强磁场。一质量为m的导体棒ab由静止沿导轨下滑,经一段时间后稳定。下滑过程中棒始终与导轨垂直且保持良好接触。已知导体棒电阻为r,不计导轨电阻,重力加速度大小为g。求稳定后:
(1)导体棒的速度大小v;
(2)整个回路消耗的电功率P。
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如图所示,有一倾斜光滑平行金属导轨,导轨平面与水平面的夹角θ=30°,导轨间距L=0.5m,电阻不计,在两导轨间接有R=3Ω的电阻. 在导轨中间加一垂直轨道平面向上的宽度为d=0.4m的匀强磁场,B=2T.一质量为m=0.08kg,电阻为r=2Ω的导体棒从距磁场上边缘d=0.4m处由静止释放,运动过程中始终与导轨保持垂直且接触良好,取g=10m/s2.求:
(1) 导体棒进入磁场上边缘的速度v;
(2) 导体棒通过磁场区域的过程中,通过导体棒的电量q;
(3) 导体棒通过磁场区域的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q.
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如图所示,MN、PQ是两根足够长的光滑平行金属导轨,导轨间距为L=0.5m,导轨所在平面与水平面夹角θ=37°,M、P间接阻值为R=9Ω的电阻.匀强磁场的方向与导轨所在平面垂直,磁感应强度大小为B=2T.质量为m=0.1kg、阻值为r=1Ω的金属棒放在两导轨上,在平行于导轨的恒定拉力F=1N作用下,从静止开始向上运动.已知金属棒与导轨始终垂直并且保持良好接触,导轨电阻不计,导轨和磁场足够大,重力加速度为g=10m/s2.求:
(1)当金属棒的速度为2m/s2时的加速度;
(2)金属棒能获得的最大速度;
(3)若金属棒从开始运动到获得最大速度在导轨上滑行的距离是2.5m,求这一过程中R上产生的焦耳热.
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